ဘယ်လို သံမဏိအမျိုးအစားတွေက သံလိုက်ဖြစ်သလဲ။

 

ဘယ်လို သံမဏိအမျိုးအစားတွေက သံလိုက်ဖြစ်သလဲ။

သံမဏိသည် ၎င်း၏ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် စွယ်စုံရအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက် လူသိများပြီး ဆောက်လုပ်ရေး၊ မော်တော်ကား၊ အစားအသောက်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကကျသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေသည်။ အမေးများသော မေးခွန်းတစ်ခုမှာ သံမဏိသည် သံလိုက်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်သည်။ အဖြေမှာ သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်နှင့် ၎င်း၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

၁။ သံမဏိ အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံများကို နားလည်ခြင်း

သံမဏိများကို ၎င်းတို့၏ အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အခြေခံ၍ အဓိက မိသားစုငါးစုအဖြစ် ခွဲခြားထားသည်-

အော်စတန်နစ် သံမဏိ (ယေဘုယျအားဖြင့် သံလိုက်မပါ)

  • ဖွဲ့စည်းပုံ- မျက်နှာပြင်အလယ်ဗဟိုပြု ကုဗပုံ (FCC)
  • အဖြစ်များသော အဆင့်များ- ၃၀၄၊ ၃၁၆၊ ၃၁၀၊ ၃၂၁
  • အင်္ဂါရပ်များ- ချေးခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ပုံသွင်းရလွယ်ကူခြင်း၊ အပူပေးခြင်းဖြင့် မာကျောခြင်းမရှိခြင်း
  • သံလိုက်အပြုအမူ- အပူပေးထားသောအခြေအနေတွင် သံလိုက်မဟုတ်၊ အအေးခံပြီးနောက် အနည်းငယ် သံလိုက်ဖြစ်လာနိုင်သည်

ဖယ်ရစ်တစ် သံမဏိ (သံလိုက်)

  • ဖွဲ့စည်းပုံ: ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြုကုဗ (BCC)
  • ဘုံအဆင့်များ: ၄၀၉၊ ၄၃၀၊ ၄၃၉
  • အင်္ဂါရပ်များ- ချေးခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ အပူစီးကူးမှုမြင့်မားခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း
  • သံလိုက်အပြုအမူ- အခြေအနေအားလုံးတွင် သံလိုက်

မာတန်ဆစ် သံမဏိ (သံလိုက်)

  • ဖွဲ့စည်းပုံ: ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု စတုဂံပုံ (BCT)
  • အဖြစ်များသော အဆင့်များ: ၄၁၀၊ ၄၂၀၊ ၄၄၀က၊ ၄၄၀စီ
  • အင်္ဂါရပ်များ: မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ၊ အပူပေး၍ကုသနိုင်သည်၊ အလယ်အလတ်ချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
  • သံလိုက်အပြုအမူ- ပြင်းထန်စွာ သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်သည်

Duplex Stainless Steel (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သံလိုက်)

  • ဖွဲ့စည်းပုံ: ရောနှော FCC + BCC (Austenitic + Ferritic)
  • အဖြစ်များသော အဆင့်များ: ၂၂၀၅၊ S၃၁၈၀၃၊ ၂၅၀၇
  • အင်္ဂါရပ်များ: ခိုင်ခံ့မှုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သော ချေးခြင်း အက်ကွဲခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
  • သံလိုက်အပြုအမူ- ferritic ပါဝင်မှုကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သံလိုက်ဖြစ်သည်

မိုးရွာသွန်းမှု မာကျောစေခြင်း (PH) သံမဏိ (သံလိုက်)

  • အဖြစ်များသော အဆင့်များ- ၁၇-၄PH၊ ၁၅-၅PH
  • အင်္ဂါရပ်များ: အိုမင်းရင့်ရော်မှုကုသမှုပြီးနောက် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိနှင့် မာကျောမှု
  • သံလိုက်အပြုအမူ- အပူပေးပြီးနောက် သံလိုက်

၂။ ဘာကြောင့် သံမဏိအချို့ဟာ သံလိုက်ဖြစ်ရတာလဲ?

သံမဏိ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများသည် ၎င်း၏ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ Austenitic သံမဏိများ (304 နှင့် 316 ကဲ့သို့) တွင် သံလိုက်အားကို မထောက်ပံ့သောဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး ferritic နှင့် martensitic သံမဏိများတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းများနှင့် ကိုက်ညီသောဖွဲ့စည်းပုံများရှိသည်။

သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများပင် ကွေးခြင်း၊ လှိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း (အေးခဲစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း) ကဲ့သို့သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်းကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သံလိုက်အားကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။

၃။ အဆင့်အလိုက် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ

အဆင့် အမျိုးအစား သံလိုက် မှတ်စုများ
၃၀၄ အော်စတီနတစ် မဟုတ် (အေးပြီး အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် အနည်းငယ်) အသုံးအများဆုံး သံမဏိအဆင့်
၃၁၆ အော်စတီနတစ် No ကလိုရိုက်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရေကြောင်းအသုံးချမှုများ
၄၃၀ ဖယ်ရစ်တစ် ဟုတ်ကဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အလှဆင်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသည်
၄၁၀ မာတန်ဆစ် ဟုတ်ကဲ့ ဓားသွားပစ္စည်းများ၊ ပန့်ရိုးတံများ
၁၇-၄ PH မိုးရွာသွန်းမှု မာကျောစေခြင်း ဟုတ်ကဲ့ အိုမင်းပြီးနောက် အားကောင်း; အာကာသယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသည်
၂၂၀၅ နှစ်ထပ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သံချေးတက်ခြင်းကို အထူးကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း

၄။ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ အရေးပါသည့်နေရာ

သံမဏိသည် သံလိုက်ဖြစ်မဖြစ် နားလည်ခြင်းသည် အချို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိ လိုအပ်သော အသုံးချမှုများ

  • ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ (MRI တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု)
  • အီလက်ထရွန်းနစ် အကာအရံများနှင့် အကာအရံများ
  • အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး

သံလိုက်သံမဏိလိုအပ်သော အသုံးချမှုများ

  • မော်တာများနှင့် ဂျင်နရေတာများ
  • သံလိုက်ခွဲထုတ်ကိရိယာများ
  • မီးဖိုတံခါးများကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ

၅။ သံလိုက်အားကို စမ်းသပ်နည်း

သံမဏိသည် သံလိုက်ဖြစ်မဖြစ် ဆုံးဖြတ်ရန် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများရှိသည်-

  • သံလိုက်စမ်းသပ်မှု:စံသံလိုက်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည် ကပ်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။
  • Hall Effect အာရုံခံကိရိယာ:သံလိုက်စက်ကွင်း၏ အစွမ်းသတ္တိကို တိုင်းတာသည်။
  • ပစ္စည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစက်:အလွိုင်း၏ ပါဝင်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

၆။ အေးသောနေရာတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် သံလိုက်အားကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ အအေးခံလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် austenitic stainless steel များ၏ crystal structure ကို ပုံပျက်စေပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း magnetic response ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Annealing (အပူပေးပြီးနောက် ဖြည်းဖြည်းချင်းအအေးခံခြင်း) သည် ဤ magnetic ကို လျော့ကျစေနိုင်သော်လည်း ခိုင်ခံ့မှု သို့မဟုတ် ချေးခံနိုင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

၇။ သံလိုက်အာရုံခံနိုင်စွမ်းအတွက် မှန်ကန်သောအဆင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်း

သံမဏိကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ-

  • သံလိုက်မဟုတ်သော လိုအပ်ချက်များအတွက် 304 သို့မဟုတ် 316 ကိုသုံးပါ
  • သံလိုက်လှုပ်ရှားမှု လိုအပ်သည့်နေရာတွင် 430၊ 410 သို့မဟုတ် 17-4PH ကို အသုံးပြုပါ
  • မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိနှင့် အလယ်အလတ်သံလိုက်အားကို လက်ခံနိုင်သည့်အခါ duplex အဆင့်များကို ရွေးချယ်ပါ

၈။ အနှစ်ချုပ်ဇယား- သံမဏိအမျိုးအစားများ၏ သံလိုက်အပြုအမူ

အမျိုးအစား ဥပမာများ သံလိုက်? မှတ်ချက်များ
အော်စတီနတစ် ၃၀၄၊ ၃၁၆ မဟုတ် (အေးပြီး အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် အနည်းငယ်) သံချေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်အရှိဆုံး
ဖယ်ရစ်တစ် ၄၃၀၊ ၄၀၉ ဟုတ်ကဲ့ ဘတ်ဂျက်နဲ့ ကိုက်ညီပြီး သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားပါတယ်
မာတန်ဆစ် ၄၁၀၊ ၄၂၀၊ ၄၄၀စင်တီဂရိတ် ဟုတ်ကဲ့ မာကျောမှုနှင့် အစွမ်းသတ္တိမြင့်မားခြင်း
နှစ်ထပ် ၂၂၀၅၊ ၂၅၀၇ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
PH စတီးလ် ၁၇-၄ PH ဟုတ်ကဲ့ အာကာသယာဉ်နှင့် မြင့်မားသော ဝန်အားရှိသော အစိတ်အပိုင်းများတွင် အသုံးပြုသည်

၉။ နိဂုံးချုပ်

သံမဏိအမျိုးအစားအားလုံးသည် သံလိုက်စွမ်းအားရှိသည်။ 304 နှင့် 316 ကဲ့သို့သော Austenitic အမျိုးအစားများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သံလိုက်မပါဝင်ဘဲ သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု အနည်းဆုံးလိုအပ်သော အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သည်။ Ferritic နှင့် martensitic အမျိုးအစားများသည် သံလိုက်စွမ်းအားရှိပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် အသုံးဝင်သည်။ Duplex နှင့် PH သံမဏိများသည် ဂုဏ်သတ္တိများ ဟန်ချက်ညီမှုနှင့် အသင့်အတင့် သံလိုက်စွမ်းအားကို ပေးစွမ်းသည်။

ဤကွာခြားချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် သင့်အသုံးချမှုအတွက် မှန်ကန်သောပစ္စည်းကို ရွေးချယ်နိုင်စေပါသည် - ၎င်းသည် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်စေ။

Sakysteel ကို ဆက်သွယ်ပါ

မည်သည့်သံမဏိအဆင့်သည် သင့်အသုံးချမှုအတွက် သင့်လျော်သည်ကို မသေချာပါက ကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံဉာဏ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

 


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်